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  • Gamma-aktiviertes Aluminiumoxid/Gamma-Aluminiumoxid-Katalysatorträger/Gamma-Aluminiumoxid-Kügelchen

    Gamma-aktiviertes Aluminiumoxid/Gamma-Aluminiumoxid-Katalysatorträger/Gamma-Aluminiumoxid-Kügelchen

    Artikel

    Einheit

    Ergebnis

    Aluminiumoxidphase

    Gamma-Aluminiumoxid

    Partikelgrößenverteilung

    D50

    μm

    88,71

    20μm

    %

    0,64

    40μm

    %

    9.14

    150μm

    %

    15,82

    Chemische Zusammensetzung

    Al2O3

    %

    99,0

    SiO2

    %

    0,014

    Na2O

    %

    0,007

    Fe2O3

    %

    0,011

    Körperliche Leistungsfähigkeit

    WETTE

    m²/g

    196,04

    Porenvolumen

    Ml/g

    0,388

    Durchschnittliche Porengröße

    nm

    7,92

    Schüttdichte

    g/ml

    0,688

    Aluminiumoxid existiert in mindestens acht Formen: α-Al₂O₃, θ-Al₂O₃, γ-Al₂O₃, δ-Al₂O₃, η-Al₂O₃, χ-Al₂O₃, κ-Al₂O₃ und ρ-Al₂O₃. Ihre makroskopischen Struktureigenschaften unterscheiden sich ebenfalls. Gamma-aktiviertes Aluminiumoxid bildet ein kubisch dichtestes Kristallgitter, ist in Wasser unlöslich, jedoch in Säuren und Laugen löslich. Es eignet sich als schwach saurer Träger und besitzt einen hohen Schmelzpunkt von 2050 °C. Aus Aluminiumoxid-Gel in Hydratform lassen sich hochporöse Oxide mit großer spezifischer Oberfläche herstellen, die in einem breiten Temperaturbereich Übergangsphasen aufweisen. Bei höheren Temperaturen entstehen durch Dehydratisierung und Dehydroxylierung an der Al₂O₃-Oberfläche koordinativ ungesättigte Sauerstoff- (Alkalizentrum) und Aluminiumatome (Säurezentrum), die katalytische Aktivität zeigen. Daher kann Aluminiumoxid als Träger, Katalysator und Cokatalysator eingesetzt werden.
    Gamma-aktiviertes Aluminiumoxid ist in Pulver-, Granulat-, Streifen- und anderen Formen erhältlich. Wir richten uns nach Ihren Wünschen. γ-Al₂O₃, auch „aktiviertes Aluminiumoxid“ genannt, ist ein poröses, hochdisperses Feststoffmaterial. Aufgrund seiner einstellbaren Porenstruktur, der großen spezifischen Oberfläche, der guten Adsorptionseigenschaften, der sauren und thermisch stabilen Oberfläche sowie der mikroporösen Oberfläche mit den für die Katalyse erforderlichen Eigenschaften ist es der am weitesten verbreitete Katalysator, Katalysatorträger und Träger für die Chromatographie in der chemischen und Erdölindustrie. Es spielt eine wichtige Rolle beim Hydrocracken von Erdöl, bei der Hydrierungsraffination, der Hydrierungsreformierung, der Dehydrierungsreaktion und der Abgasreinigung von Kraftfahrzeugen. γ-Al₂O₃ wird aufgrund der Einstellbarkeit seiner Porenstruktur und Oberflächenazidität häufig als Katalysatorträger eingesetzt. Als Träger dispergiert und stabilisiert γ-Al₂O₃ nicht nur die aktiven Komponenten, sondern stellt auch saure und alkalische Reaktionszentren bereit, die synergistisch mit den katalytisch aktiven Komponenten reagieren. Die Porenstruktur und die Oberflächeneigenschaften des Katalysators hängen vom γ-Al2O3-Träger ab, daher kann durch die Kontrolle der Eigenschaften des γ-Aluminiumoxid-Trägers ein leistungsstarker Träger für eine spezifische katalytische Reaktion gefunden werden.

    Gamma-aktiviertes Aluminiumoxid wird üblicherweise durch Hochtemperatur-Dehydratisierung von Pseudo-Böhmit bei 400–600 °C aus seinem Vorläufer hergestellt. Daher werden die oberflächenphysikalischen und -chemischen Eigenschaften maßgeblich durch den Pseudo-Böhmit bestimmt. Da es jedoch viele Herstellungsverfahren für Pseudo-Böhmit gibt und unterschiedliche Pseudo-Böhmit-Quellen zu einer Vielfalt an Gamma-Al₂O₃ führen, ist es schwierig, Katalysatoren mit speziellen Anforderungen an den Aluminiumoxidträger allein durch die Kontrolle des Vorläufers Pseudo-Böhmit zu realisieren. Hierfür ist eine Kombination aus Vorbehandlung und Nachbearbeitung erforderlich, um die Eigenschaften des Aluminiumoxids an die jeweiligen Anforderungen anzupassen. Bei Temperaturen über 1000 °C im Betrieb durchläuft Aluminiumoxid folgende Phasenumwandlung: γ→δ→θ→α-Al₂O₃. Die Phasen γ, δ und θ weisen eine kubisch dichteste Kugelpackung auf; der Unterschied liegt lediglich in der Verteilung der Aluminiumionen in tetraedrischen und oktaedrischen Gitterplätzen. Daher bewirken diese Phasenumwandlungen keine wesentlichen Strukturveränderungen. In der α-Phase sind die Sauerstoffionen hexagonal dicht gepackt, die Aluminiumoxidpartikel verklumpen stark, und die spezifische Oberfläche nimmt deutlich ab.

    Lagerung:
    Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Rollen, Stöße und starke Erschütterungen während des Transports; regenfeste Vorrichtungen sollten bereitgehalten werden.
    Es sollte in einem trockenen und gut belüfteten Lager aufbewahrt werden, um Verunreinigungen oder Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Paket:

    Typ

    Plastiktüte

    Trommel

    Trommel

    Supersack/Jumbo-Tasche

    Korn

    25 kg / 55 lb

    25 kg / 55 lb

    150 kg / 330 lb

    750 kg / 1650 lb

    900 kg / 1980 lb

    1000 kg / 2200 lb

  • Aktiviertes, kugelförmiges Aluminiumoxidgel / Hochleistungs-Aluminiumoxidkugel / Alpha-Aluminiumoxidkugel

    Aktiviertes, kugelförmiges Aluminiumoxidgel / Hochleistungs-Aluminiumoxidkugel / Alpha-Aluminiumoxidkugel

    Aktiviertes kugelförmiges Aluminiumoxidgel

    zur Einspritzung in Lufttrockner
    Schüttdichte (g/l): 690
    Maschenweite: 98 % 3–5 mm (davon 64 % 3–4 mm und 34 % 4–5 mm)
    Die von uns empfohlene Regenerationstemperatur liegt zwischen 150 und 200 °C.
    Die Euiqlibrium-Kapazität für Wasserdampf beträgt 21%.

    Prüfstandard

    HG/T3927-2007

    Testgegenstand

    Standard /SPEZIFIKATION

    Testergebnis

    Typ

    Perlen

    Perlen

    Al2O3(%)

    ≥92

    92.1

    LOI(%)

    ≤8,0

    7.1

    Schüttdichte(g / cm3)

    ≥0,68

    0,69

    WETTE(m2/g)

    ≥380

    410

    Porenvolumen(cm3/g)

    ≥0,40

    0,41

    Druckfestigkeit (N/G)

    ≥130

    136

    Wasseradsorption(%)

    ≥50

    53,0

    Verluste durch Abnutzung(%)

    ≤0,5

    0,1

    Qualifizierte Größe(%)

    ≥90

    95,0

  • Transfluthrin

    Transfluthrin

    Artikelname CAS-Nr. Erforderlicher Prozentsatz Bemerkung
    Transfluthrin 118712-89-3 99% Analytischer Standard

     

    Wir präsentieren Transfluthrin, die ultimative Lösung zur Schädlingsbekämpfung. Transfluthrin ist ein hochwirksames Insektizid, das eine Vielzahl von Schädlingen, darunter Mücken, Fliegen, Motten und andere fliegende Insekten, effektiv bekämpft und vernichtet. Dank seiner schnell wirkenden Formel bietet Transfluthrin raschen und langanhaltenden Schutz vor Schädlingsbefall und ist somit ein unverzichtbares Produkt für Privathaushalte, Unternehmen und Außenbereiche.

    Transfluthrin ist ein synthetisches Pyrethroid-Insektizid, das für seine außergewöhnliche Wirksamkeit und Sicherheit bekannt ist. Es wirkt, indem es das Nervensystem von Insekten schädigt, was zu Lähmungen und schließlich zum Tod führt. Das bedeutet, dass Transfluthrin Schädlinge schnell und effektiv beseitigt, ohne bei sachgemäßer Anwendung eine Gefahr für Menschen oder Haustiere darzustellen.

    Eine der wichtigsten Eigenschaften von Transfluthrin ist seine Vielseitigkeit. Es kann in verschiedenen Formen angewendet werden, beispielsweise als Spray, Verdampfer oder als Wirkstoff in Moskitospiralen und -matten. Dadurch eignet es sich für unterschiedliche Anwendungsbereiche, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Darüber hinaus ist Transfluthrin in verschiedenen Konzentrationen erhältlich, sodass Anwender die für ihre individuellen Bedürfnisse optimale Stärke wählen können.

    Transfluthrin ist besonders wirksam gegen Mücken, die bekanntermaßen verschiedene Krankheiten wie Malaria, Denguefieber und das Zika-Virus übertragen. Durch die Anwendung von Transfluthrin können Einzelpersonen und Gemeinschaften das Risiko von durch Mücken übertragenen Krankheiten verringern und ein sichereres und angenehmeres Lebensumfeld genießen.

    Darüber hinaus bietet Transfluthrin eine Langzeitwirkung und schützt somit auch nach der Anwendung über einen längeren Zeitraum vor Schädlingen. Dadurch eignet es sich ideal zur dauerhaften Schädlingsbekämpfung, insbesondere in Gebieten mit wiederkehrendem Schädlingsbefall.

    Transfluthrin ist nicht nur wirksam, sondern auch einfach anzuwenden. Dank seiner benutzerfreundlichen Formulierung lässt es sich problemlos ausbringen – ob durch direktes Aufsprühen auf Oberflächen, in Verdampfern oder durch Beimischung zu anderen Schädlingsbekämpfungsmitteln. Diese einfache Anwendung macht Transfluthrin zu einer praktischen Wahl für professionelle Schädlingsbekämpfer und Privatanwender gleichermaßen.

    Darüber hinaus wurde Transfluthrin so konzipiert, dass es die Umwelt so wenig wie möglich belastet. Es ist für Säugetiere wenig toxisch und hat bei verantwortungsvoller Anwendung nachweislich nur minimale negative Auswirkungen auf Nichtzielorganismen. Anwender können sich daher darauf verlassen, ein Produkt zu verwenden, das nicht nur wirksam, sondern auch umweltverträglich ist.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Transfluthrin dank seiner außergewöhnlichen Wirksamkeit, Vielseitigkeit und Sicherheit die optimale Lösung zur Schädlingsbekämpfung darstellt. Ob zur Bekämpfung von Mücken, Fliegen, Motten oder anderen fliegenden Insekten – Transfluthrin liefert zuverlässige und langanhaltende Ergebnisse. Wenn Sie also ein leistungsstarkes und zuverlässiges Insektizid suchen, ist Transfluthrin die richtige Wahl. Testen Sie es jetzt und erleben Sie den Unterschied bei der Schädlingsbekämpfung.

  • Meperfluthrin

    Meperfluthrin

    Artikelname CAS-Nr. Erforderlicher Prozentsatz Bemerkung
    Meperfluthrin
    352271-52-4
    99% Analytischer Standard

    Wir präsentieren Meperfluthrin, ein hochwirksames und kraftvolles Insektizid, das langanhaltenden Schutz vor einer Vielzahl von Schädlingen bietet. Meperfluthrin ist ein synthetisches Pyrethroid, das für seine hervorragenden insektiziden Eigenschaften und seine geringe Toxizität für Säugetiere bekannt ist. Es ist ein häufig verwendeter Wirkstoff in verschiedenen Insektiziden für den Haushalt, darunter Moskitospiralen, -matten und -flüssigkeiten.

    Meperfluthrin wirkt, indem es das Nervensystem von Insekten stört, was zu Lähmungen und schließlich zum Tod führt. Dadurch ist es äußerst wirksam bei der Bekämpfung und Vernichtung von Schädlingen wie Mücken, Fliegen, Kakerlaken und anderen fliegenden und kriechenden Insekten. Meperfluthrin hat eine schnelle Wirkung, das heißt, es immobilisiert und tötet Insekten bei Kontakt umgehend und bietet so sofortige Linderung bei Schädlingsbefall.

    Einer der Hauptvorteile von Meperfluthrin ist seine Langzeitwirkung. Nach der Anwendung bleibt es über einen längeren Zeitraum wirksam und bietet so einen kontinuierlichen Schutz vor Schädlingen. Dadurch eignet es sich ideal für den Innen- und Außenbereich und trägt dazu bei, ein schädlingsfreies Umfeld für Wohnungen, Gärten und Gewerberäume zu schaffen.

    Meperfluthrin ist in verschiedenen Darreichungsformen erhältlich, darunter Spiralen, Matten und Flüssigverdampfer. Diese Produkte sind praktisch und einfach anzuwenden und eignen sich daher sowohl für den privaten als auch für den professionellen Gebrauch. Meperfluthrinhaltige Moskitospiralen und -matten sind besonders in Regionen beliebt, in denen durch Mücken übertragene Krankheiten verbreitet sind, da sie eine einfache und effektive Möglichkeit bieten, Mücken abzuwehren und das Infektionsrisiko zu verringern.

    Neben seiner insektiziden Wirkung ist Meperfluthrin auch für seinen geringen Geruch und seine geringe Flüchtigkeit bekannt und daher eine sichere und angenehme Wahl für die Anwendung in Innenräumen. Im Gegensatz zu manchen anderen Insektiziden erzeugt Meperfluthrin keine starken Gerüche oder Dämpfe und ist somit angenehmer für Anwender und ihre Familien. Dies macht es zur idealen Wahl für Haushalte mit Kindern und Haustieren, da es das Risiko der Belastung durch schädliche Chemikalien minimiert.

    Meperfluthrin ist zudem umweltfreundlich, da es sich in der Umwelt schnell abbaut und keine schädlichen Rückstände hinterlässt. Dadurch ist es eine verantwortungsvolle Wahl für die Schädlingsbekämpfung, da es die Auswirkungen auf das Ökosystem minimiert und nachhaltige Schädlingsbekämpfungsmethoden unterstützt.

    Bei der Anwendung von Meperfluthrin-haltigen Produkten ist es wichtig, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um eine sichere und wirksame Anwendung zu gewährleisten. Es wird empfohlen, direkten Hautkontakt mit den Produkten zu vermeiden und diese in gut belüfteten Räumen zu verwenden. Außerdem ist es wichtig, die Produkte an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufzubewahren.

    Insgesamt ist Meperfluthrin eine hochwirksame, sichere und komfortable Lösung zur Bekämpfung und Beseitigung einer Vielzahl von Schädlingen. Ob für den privaten oder gewerblichen Gebrauch – Produkte auf Meperfluthrinbasis bieten zuverlässigen und langanhaltenden Schutz vor Insekten und tragen so zu einem gesünderen und angenehmeren Wohn- und Arbeitsumfeld bei.

  • Alpha-Aluminiumoxid-Katalysatorträger

    Alpha-Aluminiumoxid-Katalysatorträger

    α-Al₂O₃ ist ein poröses Material, das häufig als Träger für Katalysatoren, Adsorbentien, Gasphasentrennmaterialien usw. eingesetzt wird. Es ist die stabilste Phase aller Aluminiumoxide und wird üblicherweise als Träger für katalysatoraktive Komponenten mit hoher Aktivität verwendet. Die Porengröße des α-Al₂O₃-Katalysatorträgers ist deutlich größer als die freie Weglänge der Moleküle, und die Porenverteilung ist homogen. Dadurch lässt sich die durch die geringe Porengröße im katalytischen Reaktionssystem verursachte interne Diffusion besser eliminieren und die Nebenreaktionen der tiefen Oxidation reduzieren, was eine selektive Oxidation ermöglicht. Beispielsweise wird α-Al₂O₃ als Träger für den Silberkatalysator verwendet, der bei der Ethylenoxidation zu Ethylenoxid zum Einsatz kommt. Es findet häufig Anwendung in katalytischen Reaktionen mit hohen Temperaturen und externer Diffusionskontrolle.

    Produktdaten

    Spezifisches Gebiet 4-10 m²/g
    Porenvolumen 0,02–0,05 g/cm³
    Form sphärisch, zylindrisch, geriffelter Ring usw.
    Alpha reinigen ≥99%
    Na2O3 ≤0,05%
    SiO2 ≤0,01%
    Fe2O3 ≤0,01%
    Die Produktion kann an die Indexanforderungen angepasst werden.
  • (CMS) PSA Stickstoffadsorptionsmittel Kohlenstoffmolekularsieb

    (CMS) PSA Stickstoffadsorptionsmittel Kohlenstoffmolekularsieb

    *Zeolith-Molekularsiebe
    *Guter Preis
    *Seehafen Shanghai

     

    Das Kohlenstoffmolekularsieb (CMS) ist ein Material mit winzigen Poren präziser und einheitlicher Größe, das als Adsorptionsmittel für Gase dient. Bei ausreichend hohem Druck werden die Sauerstoffmoleküle, die die Poren des CMS deutlich schneller passieren als die Stickstoffmoleküle, adsorbiert, während die austretenden Stickstoffmoleküle in der Gasphase angereichert werden. Die vom CMS adsorbierte, sauerstoffreiche Luft wird durch Druckentlastung freigesetzt. Anschließend wird das CMS regeneriert und steht für einen weiteren Zyklus zur Erzeugung stickstoffangereicherter Luft bereit.

     

    Physikalische Eigenschaften

    Durchmesser des CMS-Granulats: 1,7–1,8 mm
    Adsorptionsdauer: 120 Sekunden
    Schüttdichte: 680-700 g/L
    Druckfestigkeit: ≥ 95 N/Granulat

     

    Technischer Parameter

    Typ

    Adsorptionsmitteldruck
    (Mpa)

    Stickstoffkonzentration
    (N2%)

    Stickstoffmenge
    (NM3/ht)

    N2/Luft
    (%)

    CMS-180

    0,6

    99,9

    95

    27

    99,5

    170

    38

    99

    267

    43

    0,8

    99,9

    110

    26

    99,5

    200

    37

    99

    290

    42

    CMS-190

    0,6

    99,9

    110

    30

    99,5

    185

    39

    99

    280

    42

    0,8

    99,9

    120

    29

    99,5

    210

    37

    99

    310

    40

    CMS-200

    0,6

    99,9

    120

    32

    99,5

    200

    42

    99

    300

    48

    0,8

    99,9

    130

    31

    99,5

    235

    40

    99

    340

    46

    CMS-210

    0,6

    99,9

    128

    32

    99,5

    210

    42

    99

    317

    48

    0,8

    99,9

    139

    31

    99,5

    243

    42

    99

    357

    45

    CMS-220

    0,6

    99,9

    135

    33

    99,5

    220

    41

    99

    330

    44

    0,8

    99,9

    145

    30

    99,5

    252

    41

    99

    370

    47

     

     

     

  • ZSM-35

    ZSM-35

    Das Molekularsieb ZSM-35 zeichnet sich durch gute hydrothermale Stabilität, thermische Stabilität, Porenstruktur und geeignete Acidität aus und kann für das selektive Cracken/Isomerisieren von Alkanen verwendet werden.

  • ZSM-48

    ZSM-48

    Das Molekularsieb ZSM-48 zeichnet sich durch gute hydrothermale Stabilität, thermische Stabilität, Porenstruktur und geeignete Acidität aus und kann für das selektive Cracken/Isomerisieren von Alkanen verwendet werden.

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